ISO15118 PnC的关键词是加密。PnC涉及重要数据,关系到车辆安全和支付正确,需要严密的安全措施来防止数据被篡改,确保数据完整性。ISO15118 PnC是运行在TLS上层的协议,采用椭圆曲线加密算法ECDSA SECP256加密数据包,这是侦破难度极高的非对称加密,比特货币也是用这个加密算法。而且ISO15118的物理层通道的建立也涉及密钥和口令,第三方侦听和篡改的难度已高于开放性总线,比如CAN和RS485等。国标直流充电使用CAN总接,很难做到这个层级的加密,目前国标充电协议的优势在充电功率远高于欧美标。即使用充电转接头难以加入PnC模式。国产新能源车在俄罗斯很受欢迎。欧标转国标直流桩充电转接头

充电桩PLC是什么?PLC(power line communication)电力载波通信技术,是欧美标充电桩和车通讯的物理层实现方式,对应国标直流桩通过CAN和车通讯,PLC和CAN都是通讯总线。PLC特点是将数据调制成高频信号后加载到已有的电力线上传输,不需要数据线。上世纪九十年代开始发展电力线窄带载波技术,但干扰大不稳定,本世纪初家庭插电联盟成立,新的宽带载波技术迅速发展,成熟稳定,已广泛应用在智能电网领域。宽带PLC是调制频率在2MHz~30MHz,窄带PLC的调制频率在1MHz以下。家庭插电联盟制定了一系列电力载波通信规范,充电桩PLC采用了宽带电力载波IEEE1901。欧美标充电桩通信物理层是PLC,应用层是ISO15118。通信总线不同,欧美标充电桩不能给国标车充电,需要外加一个PLC转CAN的充电转接头转接。独联体国家公交车充电转接头转接头实现欧标桩给国标车充电。

IEC61851是国际电工委员会定义的新能源汽车充电标准,包含交流直流充电,其中IEC61851-23是专门针对直流的,它定义了三种直流充电架构,分别对应日标的Chademo和中国GB/T,以及欧美的CCS。中国的直流充电协议GB/T18487和IEC61851-23定义的架构B是一致的。美标对应C架构的EE配置,又叫CCS1,欧标对应C架构的FF配置,又叫CCS2,二者软件硬件基本相同,区别在PP信号,而且结构尺寸不兼容。国内统一用GB/T标准,很多国家和地区可能多种标准共存。对于多标准共存的地区,比如国标GB/T的车遇到欧标CCS2桩怎么办?结构和协议都不同,充不了电,得外加一个协议转接的转接头才能充。
跟我们常用的电池一样,车内电池也是由一颗颗这种3.7V左右电压的单个电池串并起来的。大部分人对单颗电池充电比较有体会,玩具上见得很多,圆圆的18650锂电池,一根黑线随便插在一个手机头上就能充电,看起来很皮实简易,为什么同样的电池到了车上充电就这么麻烦呢?首先汽车电池是由一百多节电池串起来的,并且单节的容量大很多要吃很大的充电电流。想想一下如果你要给比如ABC三节电池充电,你就不能再用5V(实际是4.2V给单节充电)的充电器了,得用12V的充电器,用12V充电会遇到一个什么问题,12V电压不会自动均匀的给你落在ABC三节电池上,每节电池吃4V安安心心地充电,很可能某一颗电池吃到了5V甚至更高的电压,远远超过了这颗电池的承受能力,会坏掉甚至导致燃烧的后果。致于为什么单颗锂电池的电压都是3.7V左右,那是锂元素的化学性质以及电池原理决定的,如果哪天找到替代材料,直接有单颗500V电压的电池出现,那对电车来说就是很大的变革了。即便500V单电池出现,直流充电桩和汽车充电转接头还是有存在空间。印度的新能源汽车标准实际上是国标改的。

国标车在东南亚的出口起步:近年来国标车开始积极进军东南亚市场。起初,主要以比亚迪、吉利等品牌的新能源汽车为主,凭借价格优势和稳定的性能,在东南亚部分国家打开了局面。例如,在泰国,国标新能源汽车凭借适合当地路况的设计,逐渐受到消费者的关注;在越南,一些城市的出租车公司开始批量采购中国国标电动车,用于日常运营。国标充电口的车比欧标口的车成本更有优势,国标桩的成本也更有优势。国标车和欧标桩并存的情况下,需要转接头来缓解桩车比不足的矛盾。欧转国转接头解决了欧标桩不能给国标车充电的问题。欧标转接头
国标车在欧标桩地区怎么充电。欧标转国标直流桩充电转接头
欧标桩与国标车的充电矛盾:欧标桩与国标车在充电接口物理结构、通讯协议都不同,欧标桩无法直接为国标车辆充电。欧转国转接头作为连接欧标桩与国标车的桥梁,其本质功能是实现接口物理结构适配与通讯协议转换。在物理结构上一端和欧标桩的充电头对接,另一端和汽车国标充电座适配,其中关键部件是两端接插的金属插针和插簧尺寸公差吻合,确保通过大电流时不会过热,而且过热后要有保护措施。另外,转接头内置有电路板,实现欧标桩和国标车充电协议的转换。欧标转国标直流桩充电转接头
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